PaddleClas/docs/zh_CN/version_history.md

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2022-09-14 16:14:51 +08:00
# 版本更新信息
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## 目录
* [1. v2.3](#1)
* [2. v2.2](#2)
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## 1. v2.3
- 模型更新
- 添加轻量化模型预训练权重,包括检测模型、特征模型
- 发布 PP-LCNet 系列模型,此系列模型是专门在 CPU 上设计运行的自研模型
- SwinTransformer、Twins、Deit 支持从 scrach 直接训练,达到论文精度
- 框架基础能力
- 添加 DeepHash 模块,支持特征模型直接输出二值特征
- 添加 PKSampler特征模型不能多机多卡的训练的问题
- 支持 PaddleSlim支持分类模型、特征模型的量化、裁剪训练及离线量化功能
- Legendary models 支持模型中间结果输出
- 支持多标签分类训练
- 预测部署
- 使用 Faiss 替换原有特征检索库,提升平台适配性
- 支持 PaddleServing支持分类模型、图像识别流程的部署
- 推荐库版本
- python 版本3.7
- PaddlePaddle 版本2.1.3
- PaddleSlim 版本2.2.0
- PaddleServing 版本0.6.1
<a name='2'></a>
## 2. v2.2
- 模型更新
- 添加 LeViT、Twins、TNT、DLA、HardNet、RedNet、SwinTransfomer 模型
- 框架基础能力
- 将分类模型分为两类
- legendary models引入 TheseusLayer 基类,及增加了修改网络功能接口,同时支持网络截断输出功能
- model zoo其他普通分类模型
- 添加 Metric Learning 算法支持
- 添加多种相关 Loss 算法,及基础网络模块 gears支持与 backbone、loss 组合)方便使用
- 同时支持普通分类及 metric learning 相关任务训练
- 支持静态图训练
- 分类训练支持 dali 加速
- 支持 fp16 训练
- 应用更新
- 添加商品识别、车辆识别(车辆细粒度分类、车辆 ReID、logo 识别、动漫人物识别应用具体案例及相关模型
- 添加图像识别完整 pipeline包含检测模块、特征提取模块、向量检索模块
- 预测部署
- 添加百度自研向量检索模块 Mobius支持图像识别系统预测部署
- 图像识别,建立特征库支持 batch_size>1
- 文档更新
- 添加图像识别相关文档
- 修复之前文档 bug
- 推荐库版本
- python 版本3.7
- PaddlePaddle2.1.2
2020-04-13 02:22:54 +08:00
# 更新日志
2020-04-13 09:50:49 +08:00
2022-09-01 20:33:25 +08:00
- 2022.4.21 新增 CVPR2022 oral论文 [MixFormer](https://arxiv.org/pdf/2204.02557.pdf) 相关[代码](https://github.com/PaddlePaddle/PaddleClas/pull/1820/files)。
2021-11-30 11:06:30 +08:00
- 2021.11.1 发布[PP-ShiTu技术报告](https://arxiv.org/pdf/2111.00775.pdf)新增饮料识别demo。
2022-09-16 14:41:19 +08:00
- 2021.10.23 发布轻量级图像识别系统PP-ShiTuCPU上0.2s即可完成在10w+库的图像识别。[点击这里](quick_start/quick_start_recognition.md)立即体验。
- 2021.09.17 发布PP-LCNet系列超轻量骨干网络模型, 在Intel CPU上单张图像预测速度约5msImageNet-1K数据集上Top1识别准确率达到80.82%超越ResNet152的模型效果。PP-LCNet的介绍可以参考[论文](https://arxiv.org/pdf/2109.15099.pdf), 或者[PP-LCNet模型介绍](../models/PP-LCNet.md),相关指标和预训练权重可以从 [这里](models/ImageNet1k/model_list.md)下载。
- 2021.08.11 更新 7 个[FAQ](FAQ/faq_2021_s2.md)。
- 2021.06.29 添加 Swin-transformer 系列模型ImageNet1k 数据集上 Top1 acc 最高精度可达 87.2%;支持训练预测评估与 whl 包部署,预训练模型可以从[这里](models/ImageNet1k/model_list.md)下载。
2021-11-25 15:40:40 +08:00
- 2021.06.22,23,24 PaddleClas 官方研发团队带来技术深入解读三日直播课。课程回放:[https://aistudio.baidu.com/aistudio/course/introduce/24519](https://aistudio.baidu.com/aistudio/course/introduce/24519)
- 2021.06.16 PaddleClas v2.2 版本升级,集成 Metric learning向量检索等组件。新增商品识别、动漫人物识别、车辆识别和 logo 识别等 4 个图像识别应用。新增 LeViT、Twins、TNT、DLA、HarDNet、RedNet 系列 30 个预训练模型。
2021-04-15 14:05:46 +08:00
- 2021.04.15
2021-11-25 15:40:40 +08:00
- 添加 `MixNet_L``ReXNet_3_0` 系列模型,在 ImageNet-1k 上 `MixNet` 模型 Top1 Acc 可达 78.6%`ReXNet` 模型可达 82.09%
2021-01-27 16:54:25 +08:00
- 2021.01.27
2021-11-25 15:40:40 +08:00
* 添加 ViT 与 DeiT 模型,在 ImageNet 上ViT 模型 Top-1 Acc 可达 81.05%DeiT 模型可达 85.5%。
2021-01-13 11:29:13 +08:00
- 2021.01.08
2021-11-25 15:40:40 +08:00
* 添加 whl 包及其使用说明,直接安装 paddleclas whl 包,即可快速完成模型预测。
- 2020.12.16
2021-11-25 15:40:40 +08:00
* 添加对 cpp 预测的 tensorRT 支持,预测加速更明显。
- 2020.12.06
2021-11-25 15:40:40 +08:00
* 添加 SE_HRNet_W64_C_ssld 模型,在 ImageNet 上 Top-1 Acc 可达 0.8475。
- 2020.11.23
2021-11-25 15:40:40 +08:00
* 添加 GhostNet_x1_3_ssld 模型,在 ImageNet 上 Top-1 Acc 可达 0.7938。
- 2020.11.09
2021-11-25 15:40:40 +08:00
* 添加 InceptionV3 结构和模型,在 ImageNet 上 Top-1 Acc 可达 0.791。
2020-10-20 14:18:52 +08:00
- 2020.10.20
2021-11-25 15:40:40 +08:00
* 添加 Res2Net50_vd_26w_4s_ssld 模型,在 ImageNet 上 Top-1 Acc 可达 0.831;添加 Res2Net101_vd_26w_4s_ssld 模型,在 ImageNet 上 Top-1 Acc 可达 0.839。
2020-10-19 13:05:34 +08:00
- 2020.10.12
2021-11-25 15:40:40 +08:00
* 添加 Paddle-Lite demo。
2020-10-19 13:05:34 +08:00
- 2020.10.10
2021-11-25 15:40:40 +08:00
* 添加 cpp inference demo。
* 添加 FAQ 30 问。
2020-10-19 13:05:34 +08:00
- 2020.09.17
2021-11-25 15:40:40 +08:00
* 添加 HRNet_W48_C_ssld 模型,在 ImageNet 上 Top-1 Acc 可达 0.836;添加 ResNet34_vd_ssld 模型,在 ImageNet 上 Top-1 Acc 可达 0.797。
2020-10-19 13:05:34 +08:00
* 2020.09.07
2021-11-25 15:40:40 +08:00
* 添加 HRNet_W18_C_ssld 模型,在 ImageNet 上 Top-1 Acc 可达 0.81162;添加 MobileNetV3_small_x0_35_ssld 模型,在 ImageNet 上 Top-1 Acc 可达 0.5555。
2020-10-19 13:05:34 +08:00
* 2020.07.14
2021-11-25 15:40:40 +08:00
* 添加 Res2Net200_vd_26w_4s_ssld 模型,在 ImageNet 上 Top-1 Acc 可达 85.13%。
* 添加 Fix_ResNet50_vd_ssld_v2 模型,,在 ImageNet 上 Top-1 Acc 可达 84.0%。
2020-10-19 13:05:34 +08:00
* 2020.06.17
* 添加英文文档。
* 2020.06.12
2021-11-25 15:40:40 +08:00
* 添加对 windows 和 CPU 环境的训练与评估支持。
2020-10-19 13:05:34 +08:00
2020-05-17 13:05:56 +08:00
* 2020.05.17
* 添加混合精度训练。
2020-05-09 19:43:40 +08:00
* 2020.05.09
2021-11-25 15:40:40 +08:00
* 添加 Paddle Serving 使用文档。
* 添加 Paddle-Lite 使用文档。
* 添加 T4 GPU 的 FP32/FP16 预测速度 benchmark。
2020-05-09 19:43:40 +08:00
* 2020.04.10:
* 第一次提交。